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宽频带单层微穿孔板吸声体的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·研究背景和意义第13-14页
   ·微穿孔板吸声体的研究概况第14-21页
   ·本文主要研究内容第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第二章 微穿孔板吸声体的马氏理论模型及其声学性能研究第23-47页
   ·引言第23-24页
   ·微穿孔板吸声体的马氏理论模型第24-28页
   ·微穿孔板吸声体声学性能研究第28-36页
     ·孔径d的影响第28-31页
     ·穿孔率σ的影响第31-32页
     ·板厚t的影响第32-34页
     ·空腔深度D的影响第34-35页
     ·共振频率f_0的影响第35-36页
     ·小结第36页
   ·微穿孔板吸声体混合设计平台的开发第36-45页
     ·平台开发流程第37-38页
     ·微穿孔板吸声体的设计实例第38-40页
     ·平衡0.5吸声倍频程和最大吸声系数的制约关系第40-45页
   ·本章小结第45-47页
第三章 超微孔微穿孔板吸声体的实验研究第47-63页
   ·引言第47-48页
   ·超微孔微穿孔板的加工方法探究第48-51页
     ·激光打孔技术第49页
     ·微机电系统加工技术第49-51页
   ·加工误差对马氏理论关于超微孔微穿孔板吸声体适用性的影响第51-56页
     ·计及加工误差的微穿孔板理论模型第51-55页
     ·马氏理论对加工误差的适用极限第55-56页
   ·超微孔微穿孔板吸声体的实验结果第56-61页
     ·垂直入射吸声系数测量方法之驻波管法第56-59页
       ·驻波比法第57页
       ·传递函数法第57-59页
     ·随机入射吸声系数测量方法之混响室法第59页
     ·实验结果第59-61页
   ·本章小结第61-63页
第四章 多孔径微穿孔板吸声结构的理论与实验研究第63-81页
   ·引言第63-68页
   ·多孔径微穿孔板吸声结构的理论模型第68-76页
     ·两种孔径微穿孔板吸声结构的理论模型第68-74页
     ·三种孔径微穿孔板吸声结构的理论模型第74-75页
     ·四种孔径微穿孔板吸声结构的理论模型第75-76页
   ·理论模型的实验验证第76-79页
   ·多孔径微穿孔板吸声结构的孔径种类数选择第79-80页
   ·本章小结第80-81页
第五章 多孔径微穿孔板吸声结构的优化设计第81-93页
   ·引言第81-82页
   ·多种群遗传算法简介第82-87页
     ·标准遗传算法简介第82-85页
     ·多种群遗传算法简介第85-87页
   ·多孔径微穿孔板吸声结构的优化设计第87-92页
     ·多种群遗传算法的具体流程第87-90页
     ·多种群遗传算法有效性的实验验证第90-91页
     ·两种孔径微穿孔板与双层微穿孔板吸声性能对比第91-92页
   ·本章小结第92-93页
第六章 总结与展望第93-95页
   ·本文取得的成果第93-94页
   ·未来工作展望第94-95页
参考文献第95-103页
致谢第103-105页
攻读博士期间科研成果第105-106页

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